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实时成像揭示3D器官形成中的关键细胞动力学

摘要 实时成像揭示了果蝇 3D 器官形成的关键细胞动力学。动物发育需要细胞和组织结构的连续变化。为了形成复杂的 3D 器官,细胞形状必须适应...

实时成像揭示了果蝇 3D 器官形成的关键细胞动力学。

动物发育需要细胞和组织结构的连续变化。为了形成复杂的 3D 器官,细胞形状必须适应支持组织形态发生。然而,我们对细胞结构变化如何与动态组织形态发生相结合的理解是有限的,这很大程度上是由于依赖于对固定组织和培养细胞的研究。因此,实时观察形态发生过程中细胞形状的变化至关重要。

来自爱沙尼亚塔尔图大学和芬兰赫尔辛基大学的研究人员推出了 5D 体内实时成像协议,以高分辨率观察 3D 组织动力学。他们发现,果蝇果蝇蛹翅的背侧和腹侧细胞通过基底微管(MT)突起形成了一个细胞网络,即位面阿米达网络(IPAN)。该网络在早期膨胀阶段维持细胞连接,并通过在细胞与细胞接触的程序性分解后允许 MT 重组为有丝分裂纺锤体来支持 3D 组织生长。

这项研究不仅揭示了 IPAN 的生理意义,而且还为突出物的实时成像和基因操作的挑战提供了见解。研究结果表明,细胞间接触的丧失是协调有丝分裂的关键调节因子,这种机制可能适用于多细胞生物的 3D 形态发生。强大的果蝇遗传学工具与多色荧光体内实时成像相结合,提供了一个全面的系统来解决有关细胞形状变化影响组织形态发生的问题。

文章中包含的电影将有效地呈现数据,突出具有广泛生物学意义的 3D 器官形成的独特细胞机制。

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